一种变水位滑坡涌浪物理模型的消浪装置及消浪方法

    公开(公告)号:CN115506299A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211323782.3

    申请日:2022-10-27

    IPC分类号: E02B1/02

    摘要: 本发明公开了一种变水位滑坡涌浪物理模型的消浪装置及消浪方法,消浪装置位于消浪池内,消浪装置包括固定凹槽、消浪斜坡、水槽和控制系统;消浪斜坡包括挡水板、电动推杆和支撑器。本发明在消浪时,控制系统通过电动推杆来调节挡水板在固定凹槽内的位置,控制系统根据水位条件控制挡水板的伸缩;将固定凹槽固定在消浪池中,水槽位于消浪斜坡下方,消浪斜坡将传播至消浪池的涌浪排至水槽,并结合消浪丝圈,将进入消浪池中的波浪消除,减小波浪在消浪池中反射的影响以及滑坡体入水对水位的抬升作用,在短距离内达到了消浪的目的,提高了试验的准确性;并在试验场地条件有限的情况下,为减小滑坡涌浪试验中消波边界的影响提供有益途径。

    一种变水位滑坡涌浪物理模型的消浪装置及消浪方法

    公开(公告)号:CN115506299B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211323782.3

    申请日:2022-10-27

    IPC分类号: E02B1/02

    摘要: 本发明公开了一种变水位滑坡涌浪物理模型的消浪装置及消浪方法,消浪装置位于消浪池内,消浪装置包括固定凹槽、消浪斜坡、水槽和控制系统;消浪斜坡包括挡水板、电动推杆和支撑器。本发明在消浪时,控制系统通过电动推杆来调节挡水板在固定凹槽内的位置,控制系统根据水位条件控制挡水板的伸缩;将固定凹槽固定在消浪池中,水槽位于消浪斜坡下方,消浪斜坡将传播至消浪池的涌浪排至水槽,并结合消浪丝圈,将进入消浪池中的波浪消除,减小波浪在消浪池中反射的影响以及滑坡体入水对水位的抬升作用,在短距离内达到了消浪的目的,提高了试验的准确性;并在试验场地条件有限的情况下,为减小滑坡涌浪试验中消波边界的影响提供有益途径。

    具备堆积形态的滑坡体自由下滑装置及方法

    公开(公告)号:CN115144566A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210979143.6

    申请日:2022-08-16

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种具备堆积形态的滑坡体自由下滑装置及方法,该装置包括滑动面主体、导磁组件、盖板、钢绞线、卷扬机和控制系统;导磁组件包括电磁铁组件和铁带;电磁铁组件嵌入滑动面主体内,铁带位于电磁铁组件上部;控制系统在导磁组件断电时,控制卷扬机提升钢绞线来拉起盖板进而释放滑坡体。本发明具备堆积形态的滑坡体自由下滑时,使用电磁铁组件结合盖板以及钢绞线将滑坡体固定在滑动面上,滑坡体根据需要堆积为所需形状,通过断开电磁铁电源并开启卷扬机将盖板向上拉起,使滑坡体失去盖板的支撑作用而下滑。本发明实现了滑坡体按照指定形状堆积以及自由释放,真实反映了滑坡涌浪特征。

    基于BO-GBRT策略的目标物渗流预测方法

    公开(公告)号:CN118333433A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410768148.3

    申请日:2024-06-14

    摘要: 本发明公开了基于BO‑GBRT策略的目标物渗流预测方法,属于渗流预测技术领域,包括:S1、基于不同因素对目标物渗流的影响和滞后效应,确定初始目标物渗流影响因素数据;S2、对初始目标物渗流影响因素数据、历史渗流量监测数据以及影响因素数据进行预处理,构建样本数据集;S3、基于样本数据集,通过Spearman相关系数法对初始目标物渗流影响因素进行优选,构建优选样本数据集;S4、建立梯度回归树模型并对优选样本数据集进行训练,并引入贝叶斯优化算法进行超参数寻优,得到最优渗流预测模型;S5、以优选样本数据集作为输入,进行渗流量预测。解决梯度提升回归树优化调参复杂的问题,最终实现对目标物未来渗流情况的高精度预测,支撑并保障目标物的安全运行。

    一种溢流消能流道
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117988300A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410126970.X

    申请日:2024-01-30

    IPC分类号: E02B9/00

    摘要: 本发明公开了一种溢流消能流道,包括溢流道,溢流道包括溢流面,溢流面上设有第一挑坎,第一挑坎的表面设有集中掺气槽,集中掺气槽的底面设有第二挑坎,第一挑坎的高程大于第二挑坎的高程。采用本发明的技术方案,当大流量水流沿着溢流面下泄时,一部分水流经过第一挑坎直接挑出,而另一部分水流则沿着集中掺气槽下泄,使得水流挑出的同时被纵向拉伸,水流在纵向拉伸的同时又掺入大量空气,消除挑流水流能量,同时水流经掺气槽也能掺入大量空气,更大限度的地消除能量,减小挑射水流对下游的破坏。当闸门局部打开泄放小流量水流时,水流仍然能够先经过掺气槽扩散后再经第二挑坎收缩起挑消能,避免水流冲砸坝脚,极大保障建筑物整体安全。